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某電廠水冷壁管泄漏原因分析

2020-06-20 06:31:12王建國王智春韓哲文楊鑫瑩宋子博
理化檢驗(物理分冊) 2020年6期
關鍵詞:裂紋焊縫分析

王建國, 王智春, 韓哲文, 楊鑫瑩, 宋子博

(華北電力科學研究院有限責任公司, 北京 100045)

某電廠超臨界機組投入運行僅1個月,其鍋爐后墻螺旋水冷壁管即發生泄漏。泄漏水冷壁管材料為15CrMoG鋼,規格為φ32 mm×6 mm。鍋爐運行記錄顯示,水冷壁管泄漏失效前鍋爐運行正常。本次因水冷壁管發生泄漏失效導致機組停機,為找出泄漏原因,筆者對水冷壁管進行了檢驗和分析,以期此類事故不再發生。

1 理化檢驗

1.1 宏觀觀察

對泄漏的水冷壁管進行宏觀觀察,如圖1 所示,可見泄漏發生在管子對接焊縫處。水冷壁管向火側及背火側對接焊縫處均發現橫向裂紋,呈近似直線狀。裂紋已貫穿整個壁厚,由焊縫中部向兩側熱影響區擴展。向火側橫向裂紋在外壁側長約14 mm,在內壁側長約12 mm ,如圖1 b) 所示,兩處裂紋附近無明顯塑性變形。

1.2 化學成分分析

在泄漏水冷壁管及其焊縫上取樣,對其進行化學成分分析,結果見表1。可見該水冷壁管的化學成分符合GB/T 5310—2017《高壓鍋爐用無縫鋼管》對15CrMoG鋼的成分要求。焊縫金屬中化學元素含量滿足DL/T 869—2012《火力發電廠焊接技術規程》中的技術要求,但磷、硫元素含量比水冷壁管的母材高。

1.3 金相檢驗

在泄漏水冷壁管母材及焊縫處取樣,對其進行金相檢驗,如圖2所示。泄漏管段母材顯微組織為鐵素體+珠光體,球化級別為1級,表明管子未長期超溫運行。對其進行非金屬夾雜物含量評定,結果為:硫化物夾雜A類0.5級,球狀氧化物夾雜D類0.5級。焊縫顯微組織為貝氏體,組織正常。

表1 泄漏水冷壁管的化學成分(質量分數)Tab.1 Chemical compositions of the leakage water wall tube (mass fraction) %

圖1 泄漏水冷壁管宏觀形貌Fig.1 Marco morphology of the leakage water wall tube: a) outer wall at the side facing fire; b) inner wall at the side facing fire

圖2 泄漏水冷壁管顯微組織形貌Fig. 2 Micro structure morphology of theleakage water wall tube: a) base metal; b) weld metal

焊縫中存在一處長約4 mm的裂紋,兩端未擴展至管子內外壁表面。在水冷壁管向火側泄漏處取樣,對其進行金相檢驗,如圖3所示。 可見裂紋周圍分布著多條細小的微裂紋,所有裂紋均沿晶分布,尖端圓鈍,且內部充滿灰色物質。

圖3 泄漏水冷壁管焊縫微裂紋處顯微組織形貌Fig.3 Microstructure morphology of microcracks in weld seam of the leakage water wall tube: a) low magnification; b) high magnification

1.4 力學性能試驗

在水冷壁管泄漏位置附近的母材上取樣,對其進行拉伸試驗,結果見表2。可見水冷壁管的力學性能符合GB/T 5310—2017的技術要求。

表2 泄漏水冷壁管的拉伸試驗結果Tab.2 Tensile test results of the leakage water wall tube

對泄漏水冷壁管的母材及焊縫進行顯微硬度測試,結果見表3。可見水冷壁管的母材硬度符合GB/T 5310—2017的技術要求,焊縫硬度滿足DL/T 869—2012的技術要求。

表3 泄漏水冷壁管的顯微硬度測試結果Tab.3 Microhardness test results of the leakage water wall tube HV1

1.5 掃描電鏡及能譜分析

對向火側焊縫中存在的微裂紋進行掃描電鏡(SEM)分析,如圖4所示,能譜(EDS)分析結果見表4。可見焊縫中的微裂紋沿晶分布,裂紋中充滿灰色物質。EDS結果表明該灰色物質中含有較高的硫元素。

圖4 微裂紋的SEM形貌Fig.4 SEM morphology of microcracks

表4 EDS分析結果(質量分數)Tab.4 EDS analysis results (mass fraction) %

2 分析與討論

泄漏水冷壁管母材的化學成分、室溫拉伸性能、硬度、非金屬夾雜均滿足相關標準要求,泄漏水冷壁管母材的顯微組織為鐵素體+珠光體,球化級別為1級。表明泄漏水冷壁管的材料正常,硬度及顯微組織正常。

宏觀觀察發現泄漏點位于水冷壁管的環焊縫上,其上有一條近似直線的裂紋,與焊縫垂直,為橫向裂紋。該裂紋已貫穿整個壁厚,由焊縫中部向兩側熱影響區擴展,裂紋附近無明顯的塑性變形痕跡。微觀分析發現,焊縫中主裂紋附近存在一條長約4 mm的裂紋,該裂紋中附著大量灰色物質,且周圍存在許多微小的沿晶裂紋。SEM及EDS分析表明裂紋中的灰色物質硫元素含量較高。該裂紋應為焊縫結晶裂紋,這是焊縫金屬在凝固時,其中的硫、磷、硅等形成的低熔點共晶物在晶界聚集,從而在晶界處形成結晶微裂紋。高溫運行后,管子在環向上承受的應力最大。在內壓應力及焊接殘余應力的作用下,先在結晶微裂紋處開裂,并與其他微裂紋連接擴展,最終導致焊縫位置開裂泄漏。

低合金鋼焊縫中產生結晶裂紋的原因主要有兩個:一是焊材中硫、磷含量較高,焊縫金屬凝固時容易形成低熔點共晶合金,在晶界聚集形成結晶裂紋;二是焊接時工藝參數不當,熔深比過大也會造成結晶裂紋[1-7]。

3 結論及建議

水冷壁管對接焊縫中存在結晶裂紋,該結晶裂紋在管子內壓應力和焊接殘余應力的作用下不斷擴展,形成穿透管壁的橫向裂紋,最終導致水冷壁管泄漏。

建議加強水冷壁管焊接質量的控制,制定合適的焊接工藝,防止焊縫中結晶裂紋的產生;同時加強監督檢驗,及時發現存在缺陷的焊接接頭,并予以處理。

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